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      2026届安徽省临泉县第一中学高考考前提分数学仿真卷含解析

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      2026届安徽省临泉县第一中学高考考前提分数学仿真卷含解析

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      这是一份2026届安徽省临泉县第一中学高考考前提分数学仿真卷含解析,共20页。试卷主要包含了下列说法正确的是等内容,欢迎下载使用。
      1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1.已知复数z满足,则在复平面上对应的点在( )
      A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
      2.若向量,则( )
      A.30B.31C.32D.33
      3.金庸先生的武侠小说《射雕英雄传》第12回中有这样一段情节,“……洪七公道:肉只五种,但猪羊混咬是一般滋味,獐牛同嚼又是一般滋味,一共有几般变化,我可算不出了”.现有五种不同的肉,任何两种(含两种)以上的肉混合后的滋味都不一样,则混合后可以组成的所有不同的滋味种数为( )
      A.20B.24C.25D.26
      4.若集合,,则下列结论正确的是( )
      A.B.C.D.
      5.已知函数,当时,的取值范围为,则实数m的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      6.已知的部分图象如图所示,则的表达式是( )
      A.B.
      C.D.
      7.已知实数满足约束条件,则的最小值是
      A.B.C.1D.4
      8.执行如图所示的程序框图,若输出的,则①处应填写( )
      A.B.C.D.
      9.的展开式中各项系数的和为2,则该展开式中常数项为
      A.-40B.-20C.20D.40
      10.下列说法正确的是( )
      A.“若,则”的否命题是“若,则”
      B.在中,“”是“”成立的必要不充分条件
      C.“若,则”是真命题
      D.存在,使得成立
      11.《九章算术》中将底面是直角三角形的直三棱柱称为“堑堵”.某“堑堵”的三视图如图,则它的外接球的表面积为( )
      A.4πB.8πC.D.
      12.已知数列为等差数列,且,则的值为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.在中,角,,的对边长分别为,,,满足,,则的面积为__.
      14.某种圆柱形的如罐的容积为个立方单位,当它的底面半径和高的比值为______.时,可使得所用材料最省.
      15.某班星期一共八节课(上午、下午各四节,其中下午最后两节为社团活动),排课要求为:语文、数学、外语、物理、化学各排一节,从生物、历史、地理、政治四科中选排一节.若数学必须安排在上午且与外语不相邻(上午第四节和下午第一节不算相邻),则不同的排法有__________种.
      16.已知函数,则的值为 ____
      三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
      17.(12分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),直线与曲线交于两点.
      (1)求的长;
      (2)在以为极点,轴的正半轴为极轴建立的极坐标系中,设点的极坐标为,求点到线段中点的距离.
      18.(12分)已知函数,.
      (1)若不等式对恒成立,求的最小值;
      (2)证明:.
      (3)设方程的实根为.令若存在,,,使得,证明:.
      19.(12分)已知点,且,满足条件的点的轨迹为曲线.
      (1)求曲线的方程;
      (2)是否存在过点的直线,直线与曲线相交于两点,直线与轴分别交于两点,使得?若存在,求出直线的方程;若不存在,请说明理由.
      20.(12分)如图,在四棱锥中,底面是菱形,∠,是边长为2的正三角形,,为线段的中点.
      (1)求证:平面平面;
      (2)若为线段上一点,当二面角的余弦值为时,求三棱锥的体积.
      21.(12分)在世界读书日期间,某地区调查组对居民阅读情况进行了调查,获得了一个容量为200的样本,其中城镇居民140人,农村居民60人.在这些居民中,经常阅读的城镇居民有100人,农村居民有30人.
      (1)填写下面列联表,并判断能否有99%的把握认为经常阅读与居民居住地有关?
      (2)从该地区城镇居民中,随机抽取5位居民参加一次阅读交流活动,记这5位居民中经常阅读的人数为,若用样本的频率作为概率,求随机变量的期望.
      附:,其中.
      22.(10分)已知函数
      (1)当时,求不等式的解集;
      (2)的图象与两坐标轴的交点分别为,若三角形的面积大于,求参数的取值范围.
      参考答案
      一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、A
      【解析】
      设,由得:,由复数相等可得的值,进而求出,即可得解.
      【详解】
      设,由得:,即,
      由复数相等可得:,解之得:,则,所以,在复平面对应的点的坐标为,在第一象限.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查共轭复数的求法,考查对复数相等的理解,考查复数在复平面对应的点,考查运算能力,属于常考题.
      2、C
      【解析】
      先求出,再与相乘即可求出答案.
      【详解】
      因为,所以.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查了平面向量的坐标运算,考查了学生的计算能力,属于基础题.
      3、D
      【解析】
      利用组合的意义可得混合后所有不同的滋味种数为,再利用组合数的计算公式可得所求的种数.
      【详解】
      混合后可以组成的所有不同的滋味种数为(种),
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查组合的应用,此类问题注意实际问题的合理转化,本题属于容易题.
      4、D
      【解析】
      由题意,分析即得解
      【详解】
      由题意,故,
      故选:D
      【点睛】
      本题考查了元素和集合,集合和集合之间的关系,考查了学生概念理解,数学运算能力,属于基础题.
      5、C
      【解析】
      求导分析函数在时的单调性、极值,可得时,满足题意,再在时,求解的x的范围,综合可得结果.
      【详解】
      当时,,
      令,则;,则,
      ∴函数在单调递增,在单调递减.
      ∴函数在处取得极大值为,
      ∴时,的取值范围为,

      又当时,令,则,即,

      综上所述,的取值范围为.
      故选C.
      【点睛】
      本题考查了利用导数分析函数值域的方法,考查了分段函数的性质,属于难题.
      6、D
      【解析】
      由图象求出以及函数的最小正周期的值,利用周期公式可求得的值,然后将点的坐标代入函数的解析式,结合的取值范围求出的值,由此可得出函数的解析式.
      【详解】
      由图象可得,函数的最小正周期为,.
      将点代入函数的解析式得,得,
      ,,则,,
      因此,.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查利用图象求三角函数解析式,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.
      7、B
      【解析】
      作出该不等式组表示的平面区域,如下图中阴影部分所示,
      设,则,易知当直线经过点时,z取得最小值,
      由,解得,所以,所以,故选B.
      8、B
      【解析】
      模拟程序框图运行分析即得解.
      【详解】

      ;.
      所以①处应填写“”
      故选:B
      【点睛】
      本题主要考查程序框图,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
      9、D
      【解析】
      令x=1得a=1.故原式=.的通项,由5-2r=1得r=2,对应的常数项=80,由5-2r=-1得r=3,对应的常数项=-40,故所求的常数项为40 ,选D
      解析2.用组合提取法,把原式看做6个因式相乘,若第1个括号提出x,从余下的5个括号中选2个提出x,选3个提出;若第1个括号提出,从余下的括号中选2个提出,选3个提出x.
      故常数项==-40+80=40
      10、C
      【解析】
      A:否命题既否条件又否结论,故A错.
      B:由正弦定理和边角关系可判断B错.
      C:可判断其逆否命题的真假,C正确.
      D:根据幂函数的性质判断D错.
      【详解】
      解:A:“若,则”的否命题是“若,则”,故 A错.
      B:在中,,故“”是“”成立的必要充分条件,故B错.
      C:“若,则”“若,则”,故C正确.
      D:由幂函数在递减,故D错.
      故选:C
      【点睛】
      考查判断命题的真假,是基础题.
      11、B
      【解析】
      由三视图判断出原图,将几何体补形为长方体,由此计算出几何体外接球的直径,进而求得球的表面积.
      【详解】
      根据题意和三视图知几何体是一个底面为直角三角形的直三棱柱,底面直角三角形的斜边为2,侧棱长为2且与底面垂直,因为直三棱柱可以复原成一个长方体,该长方体外接球就是该三棱柱的外接球,长方体对角线就是外接球直径,则,那么.
      故选:B
      【点睛】
      本小题主要考查三视图还原原图,考查几何体外接球的有关计算,属于基础题.
      12、B
      【解析】
      由等差数列的性质和已知可得,即可得到,代入由诱导公式计算可得.
      【详解】
      解:由等差数列的性质可得,解得,

      故选:B.
      【点睛】
      本题考查等差数列的下标和公式的应用,涉及三角函数求值,属于基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、.
      【解析】
      由二次方程有解的条件,结合辅助角公式和正弦函数的值域可求,进而可求,然后结合余弦定理可求,代入,计算可得所求.
      【详解】
      解:把看成关于的二次方程,
      则,即,
      即为,
      化为,而,
      则,
      由于,可得,
      可得,即,
      代入方程可得,,

      由余弦定理可得,,
      解得:(负的舍去),

      故答案为.
      【点睛】
      本题主要考查一元二次方程的根的存在条件及辅助角公式及余弦定理和三角形的面积公式的应用,属于中档题.
      14、
      【解析】
      设圆柱的高为,底面半径为,根据容积为个立方单位可得,再列出该圆柱的表面积,利用导数求出最值,从而进一步得到圆柱的底面半径和高的比值.
      【详解】
      设圆柱的高为,底面半径为.
      ∵该圆柱形的如罐的容积为个立方单位
      ∴,即.
      ∴该圆柱形的表面积为.
      令,则.
      令,得;
      令,得.
      ∴在上单调递减,在上单调递增.
      ∴当时,取得最小值,即材料最省,此时.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查函数的应用,解答本题的关键是写出表面积的表示式,再利用导数求函数的最值,属中档题.
      15、1344
      【解析】
      分四种情况讨论即可
      【详解】
      解:数学排在第一节时有:
      数学排在第二节时有:
      数学排在第三节时有:
      数学排在第四节时有:
      所以共有1344种
      故答案为:1344
      【点睛】
      考查排列、组合的应用,注意分类讨论,做到不重不漏;基础题.
      16、4
      【解析】
      根据的正负值,代入对应的函数解析式求解即可.
      【详解】
      解:
      .
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查分段函数函数值的求解,是基础题.
      三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
      17、(1) ;(2).
      【解析】
      (1)将直线的参数方程化为直角坐标方程,由点到直线距离公式可求得圆心到直线距离,结合垂径定理即可求得的长;
      (2)将的极坐标化为直角坐标,将直线方程与圆的方程联立,求得直线与圆的两个交点坐标,由中点坐标公式求得的坐标,再根据两点间距离公式即可求得.
      【详解】
      (1)直线的参数方程为(为参数),
      化为直角坐标方程为,即
      直线与曲线交于两点.
      则圆心坐标为,半径为1,
      则由点到直线距离公式可知,
      所以.
      (2)点的极坐标为,化为直角坐标可得,
      直线的方程与曲线的方程联立,化简可得,
      解得,所以两点坐标为,
      所以,
      由两点间距离公式可得.
      【点睛】
      本题考查了参数方程与普通方程转化,极坐标与直角坐标的转化,点到直线距离公式应用,两点间距离公式的应用,直线与圆交点坐标求法,属于基础题.
      18、(1)(2)证明见解析(3)证明见解析
      【解析】
      (1)由题意可得,,令,利用导数得在上单调递减,进而可得结论;
      (2)不等式转化为,令,,利用导数得单调性即可得到答案;
      (3)由题意可得,进而可将不等式转化为,再利用单调性可得,记,,再利用导数研究单调性可得在上单调递增,即,即,即可得到结论.
      【详解】
      (1),即,化简可得.
      令,,因为,所以,.
      所以,在上单调递减,.
      所以的最小值为.
      (2)要证,即.
      两边同除以可得.
      设,则.
      在上,,所以在上单调递减.
      在上,,所以在上单调递增,所以.
      设,因为在上是减函数,所以.
      所以,即.
      (3)证明:方程在区间上的实根为,即,要证
      ,由可知,即要证.
      当时,,,因而在上单调递增.
      当时,,,因而在上单调递减.
      因为,所以,要证.
      即要证.
      记,.
      因为,所以,则.
      .
      设,,当时,.
      时,,故.
      且,故,因为,所以.
      因此,即在上单调递增.
      所以,即.
      故得证.
      【点睛】
      本题考查函数的单调性、最值、函数恒成立问题,考查导数的应用,转化思想,构造函数研究单调性,属于难题.
      19、(1)(2)存在, 或.
      【解析】
      (1)由得看成到两定点的和为定值,满足椭圆定义,用定义可解曲线的方程.
      (2)先讨论斜率不存在情况是否符合题意,当直线的斜率存在时,设直线点斜式方程,由,可得,再直线与椭圆联解,利用根的判别式得到关于的一元二次方程求解.
      【详解】
      解:设,
      由, ,
      可得,即为,
      由,可得的轨迹是以为焦点,且的椭圆,
      由,可得,可得曲线的方程为;
      假设存在过点的直线l符合题意.
      当直线的斜率不存在,设方程为,可得为短轴的两个端点,
      不成立;
      当直线的斜率存在时,设方程为,
      由,可得,即,
      可得,化为,
      由可得,
      由在椭圆内,可得直线与椭圆相交,


      化为,即为,解得,
      所以存在直线符合题意,且方程为或.
      【点睛】
      本题考查求轨迹方程及直线与圆锥曲线位置关系问题. (1)定义法求轨迹方程的思路:应用定义法求轨迹方程的关键在于由已知条件推出关于动点的等量关系式,由等量关系结合曲线定义判断是何种曲线,再设出标准方程,用待定系数法求解;(2)解决是否存在直线的问题时,可依据条件寻找适合条件的直线方程,联立方程消元得出一元二次方程,利用判别式得出是否有解.
      20、(1)见解析; (2).
      【解析】
      (1)先证明,可证平面,再由可证平面,即得证;
      (2)以为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系,设,求解面的法向量,面的法向量,利用二面角的余弦值为,可求解,转化即得解.
      【详解】
      (1)证明:因为是正三角形,为线段的中点,
      所以.
      因为是菱形,所以.
      因为,所以是正三角形,
      所以,所以平面.
      又,所以平面.
      因为平面,
      所以平面平面.
      (2)由(1)知平面,
      所以,.
      而,
      所以,.
      又,
      所以平面.
      以为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系.
      则.
      于是,,.
      设面的一个法向量,
      由得
      令,则,
      即.
      设,
      易得,.
      设面的一个法向量,
      由得
      令,则,,
      即.
      依题意,
      即,
      令,则,
      即,即.
      所以.
      【点睛】
      本题考查了空间向量和立体几何综合,考查了面面垂直的判断,二面角的向量求解,三棱锥的体积等知识点,考查了学生空间想象,逻辑推理,数学运算的能力,属于中档题.
      21、(1)见解析,有99%的把握认为经常阅读与居民居住地有关.(2)
      【解析】
      (1)根据题意填写列联表,利用公式求出,比较与6.635的大小得结论;
      (2)由样本数据可得经常阅读的人的概率是,则,根据二项分布的期望公式计算可得;
      【详解】
      解:(1)由题意可得:
      则,
      所以有99%的把握认为经常阅读与居民居住地有关.
      (2)根据样本估计,从该地区城镇居民中随机抽取1人,抽到经常阅读的人的概率是,且,所以随机变量的期望为.
      【点睛】
      本题考查独立性检验的应用,考查离散型随机变量的数学期望的计算,考查运算求解能力,属于基础题.
      22、(1)(2)
      【解析】
      (1)当时,不等式可化为:,再利用绝对值的意义,分,,讨论求解.
      (2)根据可得,得到函数的图象与两坐标轴的交点坐标分别为,再利用三角形面积公式由求解.
      【详解】
      (1)当时,
      不等式可化为:
      ①当时,不等式化为,
      解得:
      ②当时,不等式化为,
      解得:,
      ③当时,不等式化为解集为,
      综上,不等式的解集为.
      (2)由题得,
      所以函数的图象与两坐标轴的交点坐标分别为,
      的面积为,
      由,
      得(舍),或,
      所以,参数的取值范围是.
      【点睛】
      本题主要考查绝对值不等式的解法和绝对值函数的应用,还考查分类讨论的思想和运算求解的能力,属于中档题.
      城镇居民
      农村居民
      合计
      经常阅读
      100
      30
      不经常阅读
      合计
      200
      0.10
      0.05
      0.025
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